来源丨科翔新能源 责编丨肖舟
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太阳电池组件常日安装在地域开阔、阳光充足的地带。在长期利用中难免落上飞鸟、尘土、落叶等遮挡物,这些遮挡物在太阳电池组件上就形成了阴影,在大型太阳电池组件方阵中行间距不适宜也能相互形成阴影。

由于局部阴影的存在,太阳电池组件中某些电池单片的电流、电压发生了变革。其结果使太阳电池组件局部电流与电压之积增大,从而在这些电池组件上产生了局部温升。
太阳电池组件中某些电池单片本身毛病也可能使组件在事情时局部发热,这种征象叫\"大众热斑效应\"大众。在实际利用太阳电池中,若热斑效应产生的温度超过了一定极限将会使电池组件上的焊点熔化并毁坏栅线,从而导致全体太阳电池组件的报废。据国外威信统计,热斑效应使太阳电池组件的实际利用寿命至少减少10%。
热斑征象是不可避免的,只管太阳电池组件安装时都要考虑阴影的影响,并加配保护装置以减少热斑的影响。为表明太阳电池能够在规定的条件下长期利用,需通过合理的韶光和过程对太阳电池组件进行检测,确定其承受热斑加热效应的能力。
PID效应,又称电势勾引衰减,是电池组件上午封装材料和其上表面及下表面的材料,电池片与其接地金属边框之间的高压浸染下涌现离子迁移,而造成组件性能衰减的征象。对太阳能电池组件的输出功率影响巨大,是光伏电站发电量的“胆怯杀手”。
可知,光伏组件PID效应形成的缘故原由紧张有两类:
●原PN结电场情形改变,或存在其它的电流利道,造成实际流过PN结的光生电流减小;
●器件受到离子迁移的影响,材料性能发生了不可规复的变革,和原始制造出的组件比较,输出功率变小。
目前,根据光伏组件PID效应产生缘故原由,只管可分别从电池、组件和系统端减弱或避免PID,但PID效应的影响终极还是表示在电池片上。因此,建议电池厂家对产品进行更全方位的研究。
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